聚乙二醇

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聚乙二醇的相对分子质量

聚乙二醇的相对分子质量

聚乙二醇的相对分子质量一、聚乙二醇的定义与特性聚乙二醇(Polyethylene glycol,简称PEG)是一种聚合物,由乙二醇(Ethylene glycol)经缩合反应得到。

其化学式为HO-(CH2-CH2-O)n-H,其中n为聚合度。

PEG具有许多独特的特性,如水溶性好、不易挥发、无毒、无臭等,因此被广泛应用于医药、化妆品、食品等领域。

二、聚乙二醇的相对分子质量相对分子质量是化学物质的一个重要指标,通常用来描述化学物质的质量大小。

对于聚合物来说,由于其分子量较大且具有多种分子量分布情况,因此需要引入不同的相对分子质量概念。

1. 数均相对分子质量数均相对分子质量(Mn)是将所有单体重复单位数目乘以其相对分子质量后所得到的总和除以所有单体重复单位数目之和所得到的值。

在实际应用中,数均相对分子质量通常用来描述聚合物溶液中单体数量平均值。

2. 重均相对分子质量重均相对分子质量(Mw)是将所有单体重复单位数目乘以其相对分子质量的平方后所得到的总和除以所有单体重复单位数目乘以其相对分子质量后所得到的总和所得到的值。

在实际应用中,重均相对分子质量通常用来描述聚合物溶液中聚合度较高的部分。

3. 数-重均相对分子质量数-重均相对分子质量(Mn)是将所有单体重复单位数目乘以其相对分子质量的平方后所得到的总和除以所有单体重复单位数目之和所得到的值。

在实际应用中,数-重均相对分子质量通常用来描述聚合物溶液中整个聚合物链。

三、聚乙二醇不同相对分子质量的应用不同相对分子质量的PEG具有不同的特性,因此在不同领域中有着广泛应用。

1. 低聚PEG低聚PEG(Mn<1000)具有良好的水溶性、低毒性、低免疫原性等特点,因此被广泛应用于药物控释、生物医学材料、生物传感器等领域。

2. 中等聚PEG中等聚PEG(Mn=1000-20000)具有良好的表面活性、乳化性、润滑性等特点,因此被广泛应用于化妆品、食品、涂料等领域。

聚乙二醇密度

聚乙二醇密度

聚乙二醇密度1. 什么是聚乙二醇聚乙二醇是一种常用的高分子化合物,化学式为HO(CH2CH2O)nH,其中n代表乙二醇重复单元的数量。

聚乙二醇具有多种性质和应用,其中之一就是其密度。

2. 密度的定义和基本知识密度是物质的质量与体积之比,常用单位是克/立方厘米(g/cm³)。

密度是一个重要的物理性质,它可以反映物质的紧密程度和分子间相互作用力的强弱。

密度越大,说明分子间的相互作用力越强,物质越紧密。

3. 聚乙二醇的密度测量方法3.1 实验方法测量聚乙二醇的密度可以使用比重瓶、密度计或浮力法等实验方法。

1.比重瓶法:首先用空比重瓶称量一定质量的聚乙二醇,然后加入适量的溶剂,如水,使比重瓶装满。

再称量一个称量瓶,用称量瓶装聚乙二醇溶液。

根据称重数据计算得到聚乙二醇的密度。

2.密度计法:使用密度计直接测量聚乙二醇的密度。

这种方法简单方便,但需要专用的仪器。

3.浮力法:将聚乙二醇样品置于一个已知密度的浮子槽中,根据浮子在液体中的浮力确定聚乙二醇的密度。

3.2 计算方法比重瓶法和密度计法测量得到的是相对密度,需要根据实验条件进行修正才能得到绝对密度。

修正的方法包括考虑温度、气压等因素。

4. 聚乙二醇密度的影响因素聚乙二醇的密度受多种因素影响,主要包括以下几个方面:4.1 分子量聚乙二醇的分子量越大,密度越大。

这是因为分子量大的聚乙二醇在单位体积中含有更多的分子,分子间的相互作用力更强,因此密度更大。

4.2 温度温度的变化对聚乙二醇的密度影响较小。

一般情况下,温度升高会使聚乙二醇的密度稍微下降,因为分子热运动增强会减弱分子间的相互作用力。

4.3 含水量聚乙二醇的含水量对其密度也有一定影响。

在一定温度下,含水量较高的聚乙二醇密度较大,原因是水分子与聚乙二醇分子之间的氢键作用增强,使整体密度增大。

5. 聚乙二醇密度的应用聚乙二醇是一种常用的溶剂、润滑剂和增稠剂,在医药、化工等领域有广泛的应用。

聚乙二醇的密度可以用于确定混合物的成分含量、控制反应过程中的浓度等。

聚乙二醇

聚乙二醇
在一般条件下,聚乙二醇是很稳定的,但在120℃或更高的温度下它能与空气中的氧发生作用。在惰性气氛 中(如氮和二氧化碳),它即使被加热至200~240℃也不会发生变化,当温度升至300℃会发生热裂解。加入抗 氧化剂,如质量分数为0.25%~0.5%的吩噻嗪,可提高它的化学稳定性。它的任何分解产物都是挥发性的,不会 生成硬壳或粘泥状的沉淀物。
聚乙二醇可以用于修饰药物蛋白,保护药物分子,延长其作用半衰期。聚乙二醇分子能改变各类细胞的生物 膜结构,使两细胞接触点处质膜的脂类分子发生疏散和重组,从而使细胞发生融合,形成杂种细胞,获得一些特 殊的杂种植株。
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聚乙二醇广泛用于多种药物制剂,如注射剂、局部用制剂、眼用制剂、口服和直肠用制剂。固体级别的聚乙 二醇可以加入液体聚乙二醇调整黏度,用于局部用软膏;聚乙二醇混合物可用作栓剂基质;聚乙二醇的水溶液可 作为助悬剂或用于调整其他混悬介质的黏稠度;聚乙二醇和其他乳化剂合用,增加乳剂稳定性。此外,聚乙二醇 还用作薄膜包衣剂、片剂润滑剂、控释材料等。
贮运
在空气中和溶液中聚乙二醇化学性质稳定,但分子量低于2000的易吸湿。不适合微生物生长,也不易酸败。 聚乙二醇与其水溶液可通过热压灭菌、过滤灭菌或γ射线灭菌。固态若采用150℃1小时的干热灭菌,可诱导 氧化,发生降解。 应该放在阴凉、干燥处,在密闭的容器中保存。液态级别的聚乙二醇可用不锈钢、铝、玻璃容器保存。
聚乙二醇是非离子型的水溶性聚合物,它能与许多极性较高的物质配伍,对低极性的物质配伍性差,相对分 子质量低的聚乙二醇配伍性较好。聚乙二醇可与氧化淀粉、硝基纤维素、聚醋酸乙烯酯和玉米朊配伍或部分配伍。 与蜂蜡、蓖麻油、明胶、阿拉伯胶,矿物油、橄榄油和石蜡等不互溶。
主要用途
聚乙二醇和聚乙二醇脂肪酸酯在化妆品工业和制药工业中的应用很广泛。由于聚乙二醇兼有很多优良的性质: 水溶性、不挥发性、生理惰性、温和性、润滑性和使皮肤润湿、柔软、有愉快用后感等。可选取不同相对分子质 量级分的聚乙二醇改变制品的粘度、吸湿性和组织结构。相对分子质量低的聚乙二醇(Mr<2000)适于用作润湿 剂和稠度调节剂,用于膏霜、乳液、牙膏和剃须膏等,也适用于不清洗的护发制品,赋予头发有丝状光泽。相对 分子质量高的聚乙二醇(Mr>2000)适用于唇膏、除臭棒、香皂、剃须皂、粉底和美容化妆品等。在清洗剂中, 聚乙二醇也用作悬浮剂和增稠剂。在制药工业上,用作油膏、乳剂、软膏、洗剂和栓剂的基质。

聚乙二醇标准及检验方法

聚乙二醇标准及检验方法

聚乙二醇标准及检验方法聚乙二醇根据平均分子量的不同分为许多种,这里只涉及四种即聚乙二醇200、400、600和800。

一、聚乙二醇2001、物性乙二醇200是一种无色黏稠液体。

有轻微特殊气味。

略有吸湿性。

溶于水和丙酮。

相对密度 1.127。

凝固点-15℃。

黏度(99℃)4.3μm2/s,【粘度(mm2/s,40℃) 21-24】。

闪点(开杯)177℃。

2、检查a、平均分子量取本品约1.2g,精密称定,置干燥的250ml 具塞锥形瓶中,精密加邻苯二甲酸酐的吡啶溶液(取邻苯二甲酸酐14g ,溶于无水吡啶100ml 中,放置过夜,备用)25ml,摇匀,置沸水浴中,加热30~60分钟,取出冷却,精密加入氢氧化钠滴定液(0.5mol/L)50ml,以酚酞的吡啶溶液(1→100)为指示剂,用氢氧化钠滴定液(0.5mol/L)滴定至显红色,并将滴定的结果用空白试验校正。

供试量(g) 与4000的乘积,除以消耗氢氧化钠滴定液(0.5mol/L)的容积(ml),即得供试品的平均分子量,应为190~210。

b、酸度取本品1.0g,加水20ml溶解后,依法测定(附录Ⅵ H),pH值应为4.0~7.0 。

C、溶液的澄清度与颜色取本品5.0g,加水50ml溶解后,溶液应澄清无色;如显浑浊,与2号浊度标准液(附录Ⅸ B)比较,不得更浓;如显色,与黄色2号标准比色液(附录Ⅸ A第一法)比较,不得更深。

d、乙二醇与二甘醇取乙二醇与二甘醇各50mg,置100ml 量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液;另取本品4.0g,置10ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液。

取上述溶液,照气相色谱法〔附录Ⅴ E〕,以硅藻土为载体,山梨醇为固定相,在柱温160 ℃测定。

精密量取试品溶液与对照溶液各2μl,注入气相色谱仪,记录色谱图;按内标发以基线构成的面积称峰面积。

根据面积计算含量。

含乙二醇与二甘醇均不得过0.25%(g/g)。

聚乙二醇 消泡 分子量

聚乙二醇 消泡 分子量

聚乙二醇消泡分子量
聚乙二醇是一种重要的高分子化合物,也被称为聚乙二醇。

它是由乙ylene glycol分子经聚合而成的聚合物。

聚乙二醇通常用于制备润滑剂、溶剂、润滑油、塑料、纤维等。

其消泡作用是指它可以用于抑制液体中的气泡形成,常用于化工生产中。

聚乙二醇的分子量可以根据具体的聚合度而有所不同。

一般来说,聚乙二醇的分子量在200至10000之间不等。

不同分子量的聚乙二醇在消泡性能上可能会有所差异,因此在具体应用中需要根据实际情况选择合适的分子量。

总的来说,聚乙二醇作为一种重要的高分子化合物,在消泡和其他方面都具有广泛的应用前景。

聚乙二醇与丙三醇的区别

聚乙二醇与丙三醇的区别

聚乙二醇与丙三醇的区别主要体现在以下几个方面:
1. 化学结构:聚乙二醇(PEG)是环氧乙烷水解产物的聚合物,其分子式为(C2H4O)n,其中n表示聚合度。

而丙三醇(甘油)的分子式为C3H8O3,是一种三元醇。

2. 物理性质:聚乙二醇为无毒、无刺激性的聚合物,根据分子量的不同,可以表现为液体或固体。

丙三醇则为无色、无臭的粘稠液体,具有较高的沸点和粘度。

3. 溶解性:聚乙二醇与水、丙酮等溶剂混溶,但在醚类中溶解度较小。

丙三醇则与水、醇、醚等溶剂均能混溶。

4. 主要用途:聚乙二醇广泛应用于药物制剂、化妆品、洗涤剂、柔软剂等领域,还可以作为溶剂、助溶剂、分散剂等。

丙三醇主要用于化妆品、制药、涂料、油墨等工业领域,具有良好的保湿、润滑、抗氧化等性能。

5. 毒性:聚乙二醇为环氧乙烷水解产物,低分子量的聚乙二醇毒性相对较大,局部应用聚乙二醇特别是黏膜给药可导致刺激性疼痛。

而丙三醇在正常使用条件下,一般认为对人体无毒副作用。

综上所述,聚乙二醇与丙三醇在化学结构、物理性质、溶解性、主要用途和毒性等方面均存在较大差异。

聚乙二醇

聚乙二醇

聚乙二醇英文名: Polyethylene Glycol 別名: 聚二醇、聚甘二醇、聚乙二醇醚、氧化石蠟,簡稱PEG分子式: HO(CH 2C H2O)nH 結構式: HO{CH2-CH2}nH (n-聚合度)性質: 是平均分子量為200~20000乙醇高聚物的總稱。

根據分子量大小不同,可從無色透明粘稠液體(分子量200~700)到白色脂狀半固體(分子量1000~2000)直至堅硬的蠟狀固態(分子量3000~20000),相對密度1.124~01.150(20℃)。

工業品因平均分子量範圍不同而有各種牌號,不同分子量的聚乙二醇學,其物理性質也有不同。

液體聚乙二醇可以任何比例與水混溶;固體聚乙二醇隨溫度升高在水中的溶解度增大,溫度高於60℃時也能與水以任何比例混溶,但溫度接近水的沸點時以會沉澱。

可溶於乙、腈、氯仿、二氯乙烷及二甲基甲醯胺等溶劑。

不溶於脂肪烴、乙二醇、甘油及二乙二醇,室溫下不溶於苯和甲苯,可溶於熱的苯和甲苯,也不溶於礦物油、菜子油。

低分子量聚乙二醇有吸濕保水性及增塑作用,隨分子量增大,吸收保水性迅速下降。

常溫下穩定,加熱至120℃以上會與空氣中的氧發生氧化作用,300℃以上時鏈節發生斷裂和熱裂解。

與許多物質有相容性,尤對極性大的物質顯示最大的相容性,鈣、鈷、銅、鐵、錳、鋅等氯化物及碘化鉀等在100℃也能溶於聚乙二醇中,並在室溫下保持穩定。

聚乙二醇具有水溶、潤滑、穩定、難揮發、低毒等性能,它能把水溶性或水敏感性帶給各種產品,作為化學中間產物,它給脂肪酸酯、醇酸和聚酯塗料、聚氨基甲酸酯泡沫等提供親水性。

作為一種配料,它又可將水溶性、潤滑性、增稠性、低毒性等結合起來,用作藥物、化狀品及農藥活性成分的載體。

可以在各種混合物中作為潤濕劑來吸收和保持水分,並起到增塑作用。

用途: 有兩種應用方式:一種是聚乙二醇包含在最終產品,中如用作硝酸纖維素及合成橡膠的增塑劑,在醫用的油膏、軟膏。

洗液。

栓劑。

片劑和非腸道用溶液中用作粘結劑、潤滑劑。

聚乙二醇

聚乙二醇

特点:聚乙二醇酯分子特性(下面虽然是聚乙二醇的特点,但是它的酯仍然适用,因为聚乙二醇的酯酯溶性更强,容易被组织吸收。

(1)聚乙二醇是经环氧乙烷聚合而成的,由重复的氧乙烯基组成。

不仅具有良好的水溶性,也能溶于二氯甲烷、N`N`-二甲基甲酰胺、苯、乙腈和乙醇等有机溶剂,具有线性(相对分子量5000~30000)或支化(相对分子量力40000~6000 0)的链状结构,线性PEG分子式为H-(O-CH2-CH2)n-OH。

普通的聚乙二醇两端各有一个羟基,若一端以甲基封闭则得到甲氧基聚乙二醇(mPEG),线性mPE G的分子式为CH3-(O-CH2-CH2)n-OH,在多肽和蛋白质的聚乙二醇化修饰研究中应用最多的是mPEG的衍生物。

(二)聚乙二醇的生理特性聚乙二醇是中性、无毒且具有独特理化性质和良好的生物相溶性的高分子聚合物,也是经FDA批准的极少数能作为体内注射药用的合成聚合物之一。

聚乙二醇即PEG具有高度的亲水性,在水溶液中有较大的水动力学体积,并且没有免疫原性。

当藕联到药物分子或药物表面时,可以将其优良性质赋予修饰后的药物分子,改变它们在水溶液中的生物分配行为和溶解性,在其修饰的药物周围产生空间屏障,减少药物的酶解,避免在肾脏的代谢中很快消除,并使药物能被免疫系统的细胞识别。

聚乙二醇类修饰剂的药物动力学性质因它们的相对分子量和注射给药方式而异,分子量越大,半衰期越长。

经过细胞色素P450系统的氧化作用,PE G分解成小分子的PEG,经胆汁排泄。

聚乙烯醇是一种高分子聚合物,无臭、无毒,外观为白色或微黄色絮状、片状或粉末状固体。

分子式为(C2H4O)n,部分醇解PVA分子式为-(C2H4O)n-(C4H6 O2)m-。

絮状PVA的假比重为(0.21 ~0.30)g/cm3,片状PVA的假比重为(0. 47±0.06)g/cm3。

聚乙烯醇有较好的化学稳定性及良好的绝缘性、成膜性。

具有多元醇的典型化学性质,能进行酯化、醚化及缩醛化等反应。

聚乙二醇 化学式-概述说明以及解释

聚乙二醇 化学式-概述说明以及解释

聚乙二醇化学式-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述聚乙二醇(Polyethylene glycol,简称PEG)是一种重要的聚合物化合物,广泛应用于各个领域。

它是由乙二醇经聚合反应得到的聚合物,化学式为(C2H4O)n。

聚乙二醇的分子量可以非常大,通常以PEG后面的数字表示,例如PEG-400表示平均分子量为400的聚乙二醇。

聚乙二醇具有许多独特的化学性质和物理性质,使其在多个领域中得到广泛的应用。

首先,聚乙二醇是一种亲水性的化合物,具有良好的溶解性和可溶性。

其溶解性使得聚乙二醇可以广泛应用于医药、化妆品和食品等领域中。

其次,聚乙二醇具有一定程度的胶体稳定性,可以用于增稠、乳化和凝胶等工艺。

此外,聚乙二醇还具有一定的生物相容性和生物降解性,使其成为药物传递和医疗材料领域的重要组成部分。

聚乙二醇的应用领域非常广泛。

在医药领域,聚乙二醇可以作为药物缓释剂、药物传递载体、造影剂和荧光探针等。

在化妆品领域,聚乙二醇常用于皮肤护理产品、洗发水和柔顺剂等。

在食品工业中,聚乙二醇可用作乳化剂、稳定剂和防腐剂等。

此外,聚乙二醇还被广泛应用于纺织、印染、涂料和冶金等工业领域。

总之,聚乙二醇作为一种重要的聚合物化合物,在多个领域中具有广泛的应用前景。

通过深入研究其化学性质和应用领域,可以开发出更多的功能和应用,进一步推动聚乙二醇在各行各业的发展。

展望未来,随着科学技术的不断进步,相信聚乙二醇将在更多的领域中得到应用,并为社会和人类带来更多的福祉。

1.2 文章结构文章结构:本文将围绕聚乙二醇展开讨论,主要包含以下几个方面的内容:首先,在引言部分将对聚乙二醇进行概述,介绍其基本信息和主要特点。

同时,对文章的结构和目的进行说明,让读者对本文有一个整体的了解。

接下来,在正文部分,将详细介绍聚乙二醇的化学性质。

这包括其化学结构、物理性质、分子量等方面的内容。

我们将对其溶解性、稳定性、酸碱性等性质进行分析和说明,从而帮助读者更好地理解聚乙二醇的性质。

聚乙二醇 聚合度 分散度

聚乙二醇 聚合度 分散度

聚乙二醇、聚合度与分散度1. 聚乙二醇的简介1.1 什么是聚乙二醇?聚乙二醇(Polyethylene Glycol,简称PEG)是一种常见的线性聚合物,由乙二醇分子的聚合而成。

它具有一系列独特的化学和物理性质,因此在许多领域中被广泛应用。

1.2 聚乙二醇的结构与性质聚乙二醇的化学式为(C2H4O)n,其中n代表聚合度,即聚合物中乙二醇单体的数量。

聚合度决定了聚乙二醇的分子量和相应的物理化学性质。

聚乙二醇分子间之间通过氧原子形成氢键而相互结合,使得聚乙二醇具有很强的水溶性和可溶性。

除了水溶性外,PEG还可与多种有机溶剂以及其他聚合物相容,这为其在各个领域中的应用提供了广阔的空间。

2. 聚合度:影响聚乙二醇性质的重要因素2.1 聚合度与分子量的关系聚合度直接决定了聚乙二醇的分子量。

聚合度越高,分子量就越大。

分子量的增加会对PEG的性质产生重要影响,例如溶解性、粘度、流动性等。

2.2 聚乙二醇的不同分子量范围及应用聚乙二醇按照分子量的大小可以分为不同的等级,常见的有PEG-200、PEG-400、PEG-600等。

不同分子量的PEG在各个领域中具有不同的应用,例如: - 小分子量的PEG主要应用于润湿剂、增效剂等; - 中等分子量的PEG常用于制备医用药物、生物技术等领域; - 高分子量的PEG则可用作增稠剂、液晶电视显示材料等。

2.3 聚合度对药物释放的影响在药物传递系统中,PEG的聚合度对药物的释放速率有直接的影响。

一般来说,聚合度较低的PEG释放速率较快,而聚合度较高的PEG则释放速率相对较慢。

这种差异性可通过调节PEG的聚合度来控制药物的释放行为。

3. 分散度:影响聚乙二醇溶液性质的关键因素3.1 什么是分散度?分散度是指聚乙二醇溶液中聚合物分子之间的分散情况。

好的分散度意味着聚合物分子均匀地分散在溶剂中,不会出现团聚或析出现象。

3.2 分散度的影响因素分散度受多种因素的影响,包括: - 聚乙二醇浓度:较高浓度时易形成聚集态,降低分散度; - 温度:温度升高可降低分散度,因为分子热运动增加; - 溶剂选择:合适的溶剂可提高聚乙二醇的分散度; - 其他添加剂:例如表面活性剂等可改善分散度。

医药级聚乙二醇简介

医药级聚乙二醇简介


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3.固体分散材料 由于PEG具有良好的水溶性,亦能溶于多种 有机溶剂,可使某些药物以分子状态分散,从而阻 止药物聚集,因而,在固体分散材料中,PEG可以 作为水溶性载体材料,以增加药物的溶出速率。如 王展[10]等进行了葛根素-聚乙二醇6000固体分 散体的制备及其溶解性能的研究。他们PEG6000 为载体,用熔融法制备固体分散体,并对固体分散 体进行了分析,结果表明葛根素-PEG6000固体分 散体能极显著地提高葛根素的溶出速率和溶解度。

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聚乙二醇性质

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聚乙二醇的用途
PEG-400最适合来做软胶囊。由于PEG400为液 体、它具有与各种溶剂的广泛相容性,是很好的溶 剂和增溶剂,被广泛用于液体制剂,如口服液、滴 眼液等 。 PEG-1450,3350最适合来做膏剂、栓剂、霜剂 PEG-4000,6000,8000用于片剂、胶囊剂、薄 膜衣、滴丸、栓剂等
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2.聚乙二醇作为粘合剂 聚乙二醇作为粘合剂 药用辅料聚乙二醇(PEG),利用其溶于乙醇 为 利用其溶于乙醇,为 药用辅料聚乙二醇 利用其溶于乙醇 一种新型黏合剂的特点,以其乙醇液作为黏合剂制 一种新型黏合剂的特点 以其乙醇液作为黏合剂制 备乙酰水杨酸颗粒,再与经典湿法制粒制得的对乙 备乙酰水杨酸颗粒 再与经典湿法制粒制得的对乙 酰氨基酚、咖啡因颗粒混合压片。 酰氨基酚、咖啡因颗粒混合压片。复方乙酰水杨 酸片粘冲的主要原因是主药原料在压片过程中,在 酸片粘冲的主要原因是主药原料在压片过程中 在 重压下产生大量热量,使共熔物部分熔化而吸附于 重压下产生大量热量 使共熔物部分熔化而吸附于 冲体表面,造成粘冲 造成粘冲。 冲体表面 造成粘冲。该生产工艺的改进原理是将 产生低共熔物之一的药物乙酰水杨酸包裹在辅料 PEG4000中,减少了与对乙酰氨基酚的接触率 从 减少了与对乙酰氨基酚的接触率,从 中 减少了与对乙酰氨基酚的接触率 而避免了粘冲,同时崩解问题也随即解决 同时崩解问题也随即解决。 而避免了粘冲 同时崩解问题也随即解决。

聚乙二醇聚合度

聚乙二醇聚合度

聚乙二醇聚合度
摘要:
1.聚乙二醇的概述
2.聚乙二醇的聚合度
3.聚合度的影响因素
4.聚合度的重要性
5.结论
正文:
1.聚乙二醇的概述
聚乙二醇(PEG)是一种聚合物,由乙二醇单体组成。

它是一种无色、无味、无毒的液体,具有很好的生物相容性。

聚乙二醇广泛应用于制药、化妆品、食品和化工等领域,如作为溶剂、润滑剂和黏度调节剂等。

2.聚乙二醇的聚合度
聚乙二醇的聚合度是指其分子量。

聚合度越高,分子量越大,聚乙二醇的黏度和溶解性等物理性质也会发生变化。

通常,聚乙二醇的聚合度可以通过测量其平均分子量来确定。

3.聚合度的影响因素
聚乙二醇的聚合度主要受到以下几个因素的影响:
(1)反应条件:反应温度、压力和时间等因素会影响聚乙二醇的聚合度。

(2)催化剂:催化剂的种类和浓度会影响聚乙二醇的聚合度。

(3)单体浓度:乙二醇单体的浓度会影响聚乙二醇的聚合度。

4.聚合度的重要性
聚合度是衡量聚乙二醇分子量大小的重要指标,其对于聚乙二醇的性能和应用具有重要意义。

聚合度越高,聚乙二醇的溶解性、黏度和稳定性等性能也会相应提高。

因此,在生产和使用聚乙二醇时,需要根据实际需求选择适当聚合度的聚乙二醇产品。

5.结论
聚乙二醇是一种具有广泛应用的聚合物,其聚合度是衡量其性能和应用的重要指标。

聚乙二醇

聚乙二醇

化学结构HO(CH2CH2O)nH,由环氧乙烷聚合而成。

聚乙二醇又名α-氢-ω-羟基(氧-1,2-乙二基)的聚合物、聚氧化乙烯(PEO-LS)。

是平均分子量在约200到至少6000的乙二醇高聚物的总称。

品种很多,例如聚乙二醇300(PEG300)、聚乙二醇600(PEG600)、聚乙二醇20 000(PEG20M),PEG后面数字表示平均分子量。

常用的除上述外,还有1000,1500,2000,4000,6000等。

随着平均分子量的不同,性质也有差异。

无色无臭粘稠液体至蜡状固体。

溶于水、乙醇和许多其他有机溶剂。

蒸汽压低。

对热稳定。

与许多化学品不起作用,不水解,不变质。

无毒,对眼睛和皮肤无明显刺激。

聚乙二醇的生产工艺:由液体乙二醇在高温及高压或低压下聚合而得。

聚乙二醇的用途:可用作增塑剂、软化剂、增湿剂,并用于制药膏和药物等。

产品分类产品可以分为医药级,化妆品级,食品级和工业级等几种系列。

【一】医药级,化妆品级,食品级的性能如PEG下:陶氏化学公司在1940首次将聚乙二醇生产商业化,至今是业内世界公认的领先者。

1992年,陶氏化学公司对质量的承诺得到认可,成为获得生产质量系统ISO9002认证的第一家聚乙二醇美国生产商,其生产的CARBOWAX SENTRY牌聚乙二醇通过了美国FDA认证,符合美国药典(USP),国家处方集(NF),食品化学法典(FCC)标准,被广泛应用于食品、制药、饲料、个人护理品、化学等行业的生产,是业内闻名和值得信赖的品牌。

主要用途1. PEG-400最适合来做软胶囊。

由于PEG400为液体、它具有与各种溶剂的广泛相容性,是很好的溶剂和增溶剂,被广泛用于液体制剂,如口服液、滴眼液等。

当植物油不适合作活性物配料载体时,PEG则是首选材料。

这主要是由于PEG稳定、不易变质,含有PEG的针剂被加热到150摄氏度时是很安全、很稳定的。

此外还可以同高分子量的(PEG)相混合而且其混合物具有很好的溶解性和良好的与药物相容性。

聚乙二醇原理

聚乙二醇原理

聚乙二醇原理聚乙二醇(Polyethylene Glycol, PEG)是一种无色透明的液体或白色固体,具有良好的溶性、稳定性和生物相容性,因此在医药领域、生物技术领域和工业领域广泛应用。

以下是聚乙二醇的主要原理和应用:1. 聚乙二醇的化学性质聚乙二醇是一种聚合物,由乙二醇的重复单元构成。

它具有良好的溶解度和生物相容性,可以与众多物质形成复合体。

其化学反应性较低,即使在高温或酸碱环境下也不会发生水解或其他反应。

2. 聚乙二醇的生物相容性因为聚乙二醇的分子结构类似天然生物分子(如葡萄糖、蛋白质等),具有很好的生物相容性,可以用于生物医学领域中制备药物载体、抗体偶联物等。

3. 聚乙二醇的稳定性聚乙二醇极易溶于水,在不同温度下均不易降解,具有很好的稳定性。

这一特性使得聚乙二醇成为生产高稳定性产品的重要原料。

4. 聚乙二醇的应用(1) 药物运载剂和传递剂:聚乙二醇可以修饰药物分子,提高其在体内的生物利用度和稳定性,降低其毒性和副作用,常用于制备长效型和靶向型药物。

(2) 蛋白质保护剂:聚乙二醇可以使蛋白质在保持其生物活性的同时提高其稳定性和溶解性,减少在处理、运输和冻存等过程中的失活、聚集和降解。

(3) 工业润滑剂:聚乙二醇可以降低材料之间的摩擦系数,提高工件的表面质量和润滑性能,是一种优良的润滑剂。

(4) 光敏树脂和粘合剂:聚乙二醇可以和一些化学品反应形成光敏材料,在微电子制造技术和光刻技术中广泛应用。

(5) 离子液体:聚乙二醇可以与离子液体组成水系复合物,被称为“PEG 离子液体”,具有优异的离子传输性能和催化作用。

综上所述,聚乙二醇作为一种可控制性高、生物相容性好、稳定性与溶解性优良的聚合物,其在医药领域、生物技术领域和工业领域均有广泛应用和前景。

聚乙二醇

聚乙二醇

聚乙二醇聚乙二醇一、性质聚乙二醇,结构式HOCH2[CH2OCH2]nCH2OH或H[OCH2CH2]nOH平均分子量200-8000的乙二醇高聚物。

随着平均分子量的不同,性质也随之产生差异,从无色、无臭、黏稠液体至蜡状固体;毒性随分子量的增加而减少,分子量4000-8000的聚乙醇对人体安全。

聚乙二醇的吸湿性,随分子量的增大而降低,聚乙二醇8000几乎没有吸湿性,但能在高湿空气中缓蚀吸收水分。

聚乙二醇的两端羟基具有拟醇性质,能进行酯化和醚化反应。

低分子量聚乙二醇的反应产物易于同油相混,高分子量聚乙二醇的反应产物趋于水溶性。

在空气中加热时聚乙二醇发生氧化作用,在300℃以上醚键发生断裂,分子量愈大,被氧化的倾向愈大。

可加入稳定剂对苯二酚等使其稳定。

聚乙二醇溶于水和醇、酯、乙二醇、醚等,不溶于脂肪烃。

聚乙二醇几乎无毒,对皮肤无刺激性。

二、应用聚乙二醇的吸湿性小于低分子量二元醇,也小于甘油,因此聚乙二醇混合物物质对环境湿度变化不敏感,即使长期储存,这些物质的柔软性、塑性仍然优质不变。

聚乙二醇与二甘醇或三甘醇相比不具挥发性。

液体聚乙二醇200-600可提供广泛吸湿性选择,尤其适用于增塑剂、橡胶的助剂,可用于制备表面活性剂、油漆和油墨、制药、化妆品、清洗剂、造纸、纺织、食品添加剂,皮革加工、采油、木材加工、陶瓷、农业、电镀、照相材料、黏合剂、包装材料等。

聚乙二醇1500可用作润滑剂以及人造纺丝的纺织上浆剂;聚氯酯独特的焐结性能几乎适用于所有织物。

在聚氯酯中,聚乙二醇和聚氨酯反应形成线性化合物,作为织物的化学整理剂,经整理过的织物具有滑爽、柔软、弹性毛型感强、手感丰满等特点,而且能提高抗撕裂强度和耐磨性,还具有一定的抗静电防污等性能。

聚乙二醇(PEG)在织物用聚氯酯(PU)涂层中具有透湿和热调节双重作用,温度升高时,PEG由结晶态熔融成胶态,伴随吸热和透湿性增强,温度下降时,PEG重新结晶,伴随放热和透湿性降低。

聚乙二醇 (PEG)基本资料

聚乙二醇 (PEG)基本资料

聚乙二醇(PEG)基本资料聚乙二醇是聚环氧乙烷与水的加聚物,平均分子量在约200到20000的乙二醇高聚物的总称,简称"PEG"。

分子量在700以下者,在20℃时为无色无臭不挥发粘稠液体,略有吸水性;分子量在700~900之间者为半固体;分子量1000及以上者为浅白色蜡状固体或絮片状石蜡或流动性粉末。

随着分子量的提高,其水溶性、蒸汽压、吸水性和有机溶剂的溶解度等相应下降,而凝固点、相对密度、闪点和粘度则相应提高,对热稳定,与许多化学品不起作用,不水解,平均分子量的不同,性质也有差异。

可用作增塑剂、软化剂、增湿剂、润滑剂,并用于制油膏和药物等。

聚乙二醇PEG4000图一、聚乙二醇物理化学性质1.1基本信息中文名:聚乙二醇英文名:Polyethylene glycol,PEG别称:α-氢-ω-羟基(氧-1,2-乙二基)的聚合物等化学式(分子式):HO(CH₂CH₂O)nHCAS号:25322-68-3EINECS登录号:200-849-9沸点:>250℃闪点:270℃密度:1.125水溶解性:H2O:50mg/mL,clear,colorless聚乙二醇结构式1.2稳定性1.2.1.如果遵照规格使用和储存则不会分解,避免接触氧化物。

外观(20℃)清澈液体白色膏体气味几乎无味溶解性(20℃)可与水、乙醇、丙酮混溶,不溶于烷烃密度(40℃)/(g/cm3)约1.108~1.115黏度/cSt低于PEG800,约30~100(40℃)PEG1500,约60(70℃)1.2.2.皮肤接触或泼洒后,用大量水冲洗即可;若产品不慎入眼,应用大量水冲洗,必要时求助医生;可以戴防护用具,如防护手套、眼镜等操作;若不慎吸入或误食,应将患者移至通风处,并求助医生。

1.2.3.化学性质:具有醇的化学性质,与脂肪酸能发生酯化反应生成酯。

在空气中加热时发生氧化作用。

300℃以上醚键发生断裂。

室温下也逐渐被空气所氧化,且分子量越大,被氧化的倾向越大。

聚乙二醇作用和用途

聚乙二醇作用和用途

聚乙二醇作用和用途聚乙二醇(Polyethylene Glycol,简称PEG)是一种合成聚合物,其分子结构中含有大量的氧和氢原子,因此具有优秀的溶解性和稳定性。

PEG在医药、化妆品、工业、食品和生物技术等领域都有广泛的应用,以下将从不同方面阐述PEG的作用和用途。

1. 医药领域:- 药物输送载体:PEG可以作为药物的载体,包裹、溶解药物,提高药物的溶解度和生物利用度,延长药物在体内的滞留时间。

- 消炎和减少组织水肿:PEG具有良好的保湿和润滑性,可用于制备外用药膏、凝胶和乳液,用于治疗烧伤、创伤和炎症等。

- 纳米医药:PEG可以通过改变分子量和反应官能团,制备不同亲水性和亲油性的PEG衍生物,用于纳米粒子的制备,用于药物的靶向传递和释放。

- 医用润滑剂和防腐剂:PEG具有优异的润滑性和渗透性,可用作医疗器械的润滑剂,同时具有优秀的抗菌性能,可用于防腐剂制备。

2. 化妆品领域:- 基础护理品:PEG作为一种保湿剂和润肤剂,可以增加化妆品的黏度、光泽和改善质感,广泛用于护肤品、洗发水、沐浴液等基础护理品的制备。

- 防晒品:PEG具有良好的附着性和抗水性,可以用于制备防晒霜,提高防晒产品的稳定性和防护效果。

- 化妆品稳定剂:PEG具有良好的溶解性,可以作为化妆品中活性成分的稳定剂,增加化妆品的抗氧化性和保存期限。

3. 工业领域:- 润滑剂:PEG作为润滑剂,可以降低摩擦系数,减少机械零件的磨损,提高机械设备的使用寿命,广泛应用于汽车、航空航天等行业。

- 脱模剂:PEG具有良好的脱模性能,可以作为塑料和橡胶制品的脱模剂,降低模具表面的摩擦,使得制品脱离模具更加容易。

- 石油开采助剂:PEG可用作石油开采助剂,通过改变润湿性和黏度,降低油井的渗透压,提高石油的采收率。

- 纺织和皮革加工剂:PEG在纺织和皮革工业中可以作为溶剂、助剂和润料,改善纤维材料的柔软性、光泽度和耐久性。

4.食品领域:- 食品添加剂:PEG可用作食品的保湿剂、乳化剂、增稠剂和稳定剂,增强食品的质感和口感,并延长食品的保鲜期限。

聚乙二醇聚合度

聚乙二醇聚合度

聚乙二醇聚合度
聚乙二醇聚合度是指聚乙二醇分子内所含乙二醇单体的数量。


乙二醇是一种具有广泛应用领域的聚合物,由于其优异的物理化学性质,被广泛用于医药、化妆品、塑料等行业。

聚乙二醇的聚合度对其性质和用途有着重要影响。

聚合度越高,
聚乙二醇的分子量越大,有时也称为聚合物的分子质量。

聚合度的大
小直接影响聚乙二醇的黏度、溶解性、热稳定性以及在溶液中的流动性。

根据聚合度的不同,聚乙二醇可以分为不同的类型。

通常,聚乙
二醇的聚合度可以从100至10000不等,可以根据具体需求自由选择。

较低聚合度的聚乙二醇通常具有较低的粘度,可以用作溶剂、表面活
性剂、润湿剂等方面。

而较高聚合度的聚乙二醇则具有较高的黏度和
较好的继电比等特性,适用于高粘度的液体和浓缩液体。

在医药领域,聚乙二醇聚合度的选择对于药物的溶解度、生物利
用度和释放速率等也有着重要影响。

较小的聚合度能增强药物的溶解度,较高的聚合度则能延缓药物的吸收速率,从而能更好地满足临床
需求。

此外,聚乙二醇聚合度的选择还可以对产品的性能进行调节。


化妆品中添加不同聚合度的聚乙二醇,能够起到调节乳化、稳定乳液、调整产品黏度和增加湿润度等作用。

在塑料工业中,聚乙二醇聚合度
的变化可以影响塑料的韧性、透光性和熔点等性能。

综上所述,聚乙二醇聚合度是影响聚乙二醇性质和应用的重要因素。

根据不同需求选择适合的聚合度,可以在医药、化妆品、塑料等领域中发挥其最佳性能。

因此,在实际应用中,我们应根据具体需求选择合适聚合度的聚乙二醇,以充分发挥其优势和效用。

聚乙二醇与乙二醇的区别

聚乙二醇与乙二醇的区别

聚乙二醇与乙二醇的区别
聚乙二醇(PolyethyleneGlycol,PEG)和乙二醇(Ethylene Glycol,EG)是两种不同的化合物。

首先,它们的结构不同。

乙二醇是一种双醇,由两个羟基和一个碳原子组成,化学式为C2H6O2。

而聚乙二醇则是一种多羟基聚合物,由许多乙二醇分子通过醚键连接而成。

其次,它们的性质也有所不同。

乙二醇是一种无色、无味的液体,具有良好的溶解性,在很多领域被广泛应用,如制冷剂、润滑油、溶剂等。

但是乙二醇也具有毒性,可引起中毒和死亡。

而聚乙二醇则是一种无色、无味、无毒的高分子化合物,具有优异的溶解性和稳定性,在药物、化妆品、食品等领域被广泛应用。

因此,在实际应用中,聚乙二醇和乙二醇的区别非常明显,需要根据具体的需求和应用场景来选择合适的化合物。

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董占军,张淑慧主编.医院常用冷藏药品.河北科技术出版社,2007.8.
l 7"/聚乙二醇干扰素与普通干扰素比,有哪些优点? 郾聚乙二醇干扰素又称长效干扰素,目前,已获得批准在市场应用的有两种剂型,一为瑞士产的派罗欣(PEG-IFN-2a),另一为佩乐能(PEGIFN_2b),由美国生产,两种药物特性相当,价格均较高。国内产品正在研制中。 长效干扰素与普通干扰素比,其优点有:聚乙二醇为高分子惰性物质,与干扰素结合后不从肾排出,使其在体内血药浓度持续时间长,药物的有效性能可持续达到168小时,故仅需每周注射1次药即可;血药浓度恒定,对病毒有持续的抑制作用,疗程较固定:HBeAg丢失/血清学转换率最高;HBsAg丢失/血清转换率相对较高;病毒不会产生耐药变异,停药后复发率低;个体化治疗有助于提高抗病毒疗效。 长效干扰素单用对HBV DNA降低及抗原抗体转换,显著优于拉米夫定单用,通常疗程为12个月,在疗程结束后,1~2年内仍有半数病例可保持持续应答。 本药的缺点是亦须注射给药,药物的不良反应与普通干扰素基本相同,但较少,与核苷类药物相比则较大,用药时机对疗效影响较大,故对治
周自永,王世祥主编;王世祥,王淑凡,刘皋林等编.新编常用药物手册.金盾出版社,1995.02.
聚乙二醇干扰素a-2a注射液Peginterferonalfa-2a Solution for Injection 【商品名】派罗欣。 【适应证】(1)慢f生乙型肝炎:本品适用于治疗成人慢性乙型肝炎。患者不能处于肝病失代偿期,慢性乙型肝炎必须经过血清标志物(转氨酶升高、HBsAg,HBV DNA)确诊。通常也需获取组织学证据。 (2)慢性丙型肝炎:本品适用于治疗前未接受过治疗的慢性丙型肝炎成年患者。 、 患者必须无肝脏失代偿表现,慢性丙型肝炎须经血清标记物确证(抗HCV抗体和HCV RNA)。通常诊断要经组织学确证。 治疗本症时本品最好与利巴韦林联合使用。 在对利巴韦林不耐受或禁忌时可以采用本品单药治疗。尚未对转氨酶正常的患者进行本品单{十·^A、t—1=.‘厶tTr屯k’
李益农,杨雪松主编.消化系统疾病药物治疗学.清华大学出版社,2008.5.
Peginterferon alfa一2 a 【别名】派罗欣。 【药物动力学】本药绝对生物利用度为84%,与干扰素Ⅸ一2a相似。本药主要分布在血液和细胞外液,也可见于肝、。肾和骨髓中,静脉注射后稳态分布容积为6~14L。经动物实验显示,本药及其代谢产物主要经肾排泄。静脉给药后,半衰期约为60h;皮下注射给药后,半衰期约为80h,大部分患者在50~140h之间。
李益农,杨雪松主编.消化系统疾病药物治疗学.清华大学出版社,2008.5.
1.派罗欣 (1)丙型肝炎:聚乙二醇干扰素联合利巴韦林治疗丙型肝炎已被公认为疗效最好的标准治疗方案,并被推荐为首选治疗。因经济原因和副反应的原因而不能选择聚乙二醇干扰素时再选择普通干扰素联合利巴韦林。因此,除非特殊情况,一般不再单用聚乙二醇干扰素或普通干扰素治疗,因为单用干扰素将使最终的完全应答率下降将近一半。国际上曾发表过多项派罗欣联合利巴韦林治疗丙型肝炎的临床试验,其持续病毒应答率为56%,普通干扰素加利巴韦林为44%。病毒基因1型疗效较差,需要1年的疗程,而基因2、3型患者6个月的疗程就已足够。此外,在治疗12周时可对患者的治疗效果进行预测,如果患者在治疗12周时未使HCV RNA转阴或下降≥102copies/ml,则97%的患者在治疗结束时不会获得病毒学持续应答。 (2)慢性乙型肝炎:国际上已发表多个派罗欣治疗慢性乙肝的多中心随机对照临床试验结果。在一项Ⅱ期临床试验中,应用派罗欣90、180和270斗g后的HBV DNA抑制率为36%,ALT复常率36%,而普通干扰素对照组分别为25%和25%;派罗欣组HBeAg血清转换率为32%,对照组为25%。各个剂量的派罗欣均显示其疗效优于普通干扰素。在一项治疗HBeAg阳性乙肝Ⅲ期临床试验中,派罗欣组的HBV DNA抑制率为32%,派罗欣加拉米夫定组为34%,单用拉米夫定组为22%;ALT复常率在单用派罗欣组、派罗欣加拉米夫定组和单用拉米夫定组分别为41%、39%和28%;HBeAg血清转换率在三组分别为32%、27%和19%;HBsAg血清转换率在三个组分别为3%、3%和0%。在另一项治疗HBeAg阴性慢性乙肝的Ⅲ期临床试验中,获得了类似结果。HBV DNA抑制率在单用派罗欣组、派罗欣加拉米夫定组和单用拉米夫定组分别为43%、44%和29%;ALT复常率在三个组分别为59%、60%和44%;HBsAg血清转换率在三个组分别为3%、2%和0%。两个Ⅲ期临床试验说明了同样的结果,即派罗欣治疗HBeAg阳性/阴性乙肝1年时的疗效优于拉米夫定治疗1年的疗效。,差异有显著性。同时j联合派罗欣和拉米夫定的疗效同单用派罗欣相同,即拉米夫定不增加派罗欣的疗效。派罗欣可使2%~3%的患者出现HBsAg的血清学转换,而拉米夫定无此疗效。因为上述两个Ⅲ期临床的大部分病例为我国大陆的患者,因此该试验结果对我国的患者很有指导意义。 ’
宋修军主编.临床骨科药物学.科学技术文献出版社,2010.05.
聚乙二醇干扰素仅2a Peginterferon ct2a 【其他名称】派罗欣。 【药理作用】本药为聚乙二醇与重组干扰素ot2a结合形成的长效干扰素。干扰素与细胞表面的特异性受体结合,触发细胞内复杂的信号传递途径并迅速激活基因转录,调节多种生物效应,包括抑制感染细胞内的病毒复制,抑制细胞增殖,并具有免疫调节作用。 健康成人单次皮下注射1801山g后,可在3~6小时内检测到血药浓度,24~48小时达到峰值的80%,血药浓度可维持72~96小时。其绝对生物利用度为84%,与干扰素ct2a相似。主要分布在血液和细胞外液,肝、肾和骨髓中也有分布,静脉注射后稳态分布容积为6~14L。与普通干扰素c12a相比,清除率低100倍。静脉给药后半衰期约为60小时,皮下注射延长至80小时。慢性丙型肝炎患者,每周给药1次,连续5~8周后,产生蓄积,其m药浓度可达单次给药的2~3倍,但8周后无进一步蓄积。用药48周后血药浓度峰谷比约为1.5—2,并可在1周内维持较稳定的水平。 【适应证】用于已确诊的成人慢性乙型肝炎或慢性丙型肝炎的治疗,患者需处于肝硬化代偿期或无肝硬化。慢性丙型肝炎患者使用本药时,宜与利巴韦林联用。但对利巴韦林不耐受或禁用者可单用本药治疗.
迟延青,姬胜利,张淑秀,高淑华主编.最新临床用药必备.北京大学医学出版社,2010.01.
【制剂规格】 注射剂:100万U/支,300万u/支,500万u/支。片剂:200万u/片。 聚乙二醇干抗素仪一2a(peginterferon alfa一2a) 【作用用途】 本品是聚乙二醇(PEG)与重组干扰素仅一2a结合形成的长效干扰素,适用于以下慢性丙型肝炎患者:无肝硬化病人和肝硬化代偿期病人。 【用法用量】 皮下注射:推荐剂量为180“g每周1次,共48周。 【注意事项】①使用本品时的不良反应与应用其他仅一干扰素类似,自身免疫性肝炎、肝功能是代偿者禁用。②尚无18岁以下患者用药安全性和有效性的资料;妊娠和哺乳期妇女慎用。 【制剂规格】 注射剂:135¨∥ml,180¨∥ml。
唐镜波主编.400种注射剂安全应用与配伍 新编第6版.河南科学技术出版社,2010.01.
戊巴比妥钠戊巴比妥钠 Pent01)aI.IfitaIum Natricum (Eml)tItaI.Neml)utal) 【性状】 门包嘶髓l_=nf{:.。j’引湿性.无是.味微苦。易溶于水、乙醇。水溶故‘矗碱陀.I,,\囊弹j,岛旱.遇热分解更快。 【作用与用途】 _二品’川,:z怍用催眠药.其特点是作用快.服后15~!o分}l|】即显效.怍啊时M维持3~5小时.无后作用和蓄积作用。 临床二卜要l丹]:催眠、嘛月Ⅻ订给药、基础麻醉、抗惊厥及解除士的宁、可卡闳、破fIj风、9j§炎、了.确等昕致的痉孪
药理作用及应用 一种短效的巴比妥酸盐类安眠镇静剂。应用同苯巴比妥钠.维持时间短,给药后作用出现的速度比苯巴比妥钠快。用j法用量 用于深部肌注或缓慢静注,通常注射液浓度为50mg/mL。用于肌注,在任何部位的注射量不能超过5mL(250mg)。适宜溶剂 肌注:注射液直接注射,粉针剂用灭菌注射用水或氯化钠注射液2mL溶解后注射。静注:0.05~0.19稀释于氯化钠注射液20mL。给药速度 缓慢注射,静注速度不能超过50mg/min。稳定性 戊巴比妥钠水溶液不稳定,以丙二醇为溶剂的戊巴比妥钠溶液较稳定,本品在酸性溶液中可能产生沉淀。PVC器具对本品没有吸附作用。不良反应、禁忌/慎用证、相互作用、注意事项同苯巴比妥钠。配伍表
董占军,张淑慧主编.医院常用冷藏药品.河北科学技术出版社,2007.8.
【临床应用】本药为聚乙二醇与重组干扰素仪一2a结合形成的长效干扰素,能调节机体多种生物效应,如抑制感染细胞内的病毒复制、抑制细胞增殖等,并且有较强的免疫调节作用。现临床主要用于肝硬化代偿期或无肝硬化的慢性丙型肝炎的治疗。 【不良反应】本药最常见的不良反应的发生率和严重性与干扰素仅一2a相似。使用常规剂量(1801山g)时最常见的不良反应大多属轻至中度,一般无需调整剂量或停药。
张强,郑继海主编.实用临床药物手册.郑州大学出版社,2009.08.
亘怀疋刑亘,伺州W刑亘,万力U刿1u斗g制Ju斗g。 聚乙二醇干扰素(pegylated interferon) (佩乐能、派罗欣) 聚乙二醇干扰素是将普通干扰素分子进行聚乙二醇化,即在干扰素分子上结合一定分子质量的聚乙二醇,使干扰素分子质量加大,降低干扰素的肾小球滤过率,延长干扰素在体内的作用时间,从而加强干扰素的治疗效果。由于聚乙二醇化干扰素延长了干扰素的作用时问,减少了用药次数,由每周3~4次减为每周1次,因此被称为“长效干扰素”。聚乙二醇干扰素较之普通干扰素有以下优点:①分子质量增大可延缓药物的吸收;②聚乙二醇分子可保护干扰素分子,减少干扰素的降解;③降低干扰素的抗原性。但聚乙二醇分子也会遮盖一部分干扰素的活性位点,导致干扰素的活性下降,为了弥补这一缺陷,就需要加大干扰素的用量。目前国际上批准使用的聚乙二醇干扰素有两种,即罗氏公司生产的Pegasys(派罗欣)和先灵葆雅公司生产的PegIntron(佩乐能)。 【药理作用】聚乙二醇干扰素进入体内后,发挥作用的仍然是干扰素仅,因此,其药理作用与干扰素相同。聚乙二醇分子在体内基本没有任何药理作用。聚乙二醇干扰素较之普通干扰素改变的仅仅是干扰素的药动学和药效学。 【药动学】 罗氏公司生产的Pegasys(派罗欣)核心干扰素为a-2a亚型,结合的聚乙二醇分子为分枝型(V形),分子质量为40000。先灵葆雅公司生产的PegIntron(佩乐能)核心干扰素为a-2b亚型,结合的聚乙二醇分子为线型直链,分子质量为12000。因二者的分子质量相差较大,其药动学特点也差别较大,因此以下进行分别描述。 1 1.派罗欣 吸收速度较普通干扰素慢。在健康志愿者中,注射后平均达峰时间t。。为78 h(72~96 h),而普通干扰素为3.8 h(3.5—8)h。吸收半量所需时间为50 h,普通干扰素为2.3 h。吸收后的平均分布容积为6~14 L,普通干扰素为31~73 L。在丙肝患者中,单次注射的c。。值为15.4斗g/L,多次注射后的c。。值为25.6斗g/L;单次注射的t。。值为80 h,多次注射的f。。值为45 h。连续注射5~8周后血药浓度达到稳态。在健康志愿者单次注射180斗g剂量的派罗欣,其清除率是普通干扰素的1/100(0.08:11.8 L/h),清除半衰期(t,。)是普通干扰素的9倍(77:9 h)。慢性丙型肝炎患者单次和多次注射180肛g后的总体清除容积分别为0.08和0.06 L/h,普通干扰素为11.8 L/h。维持血药浓度时间为168 h,普通干扰素<24 h。血药浓度的峰谷比值为(1.5~2.0):1。老年人注射派罗欣后吸收速度较年轻人减慢(£。。为116:81 h),但没有临床意义。老年人的清除半衰期(t。儿)也较年轻人延长(110:61 h)。派罗欣主要经。肾脏代谢,肾功能不全rt4 0r矗【田【*^^浊r0&击百r—[.Il蹙,’c,∥ A<州 1N1}.二C H工Z苦,0针奇r志£田陆^hm{叶=亡呈‘n白
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